SISTEMAS DE ALTA FRECUENCIA INDUCCION INDUCCION ELECTROMAGNETICA SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION

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  • SISTEMAS DE ALTA FRECUENCIA DE

    INDUCCION ELECTROMAGNETICA

    SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA, también llamado SISTEMA DE INDUCCION, integra los últimos avances científicos en el desarrollo de la electrónica de potencia, plasma y material magnético conjunto. Las lámparas en sistema de alta frecuencia de inducción electromagnética se operan sin electrodos, utiliza la energía de un campo magnético inductivo de alta frecuencia que a la vez interactúa en el interior de la lámpara con un campo magnético, que genera un teroide en la atmosfera de material de plasma del cobertor, el cual es de mercurio a baja presión. Cuando el material de plasma de los átomos de mercurio están bajo la influencia del campo magnético irradian el flujo de luz ultravioleta de 254 nm, el cual pasa a través de la capa interna de gas dando como resultado la luz visible de la misma forma que la lámpara fluorescente convencional.

    Esta nueva tecnología resuelve los problemas relacionados con el envejecimiento de los cátodos , lo cual limita la vida útil de las lámparas fluorescentes hasta ahora utilizadas, siendo esta una de las mayores ventajas que ofrece el SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA, dando como resultado lámparas libres de mantenimiento y con una larga vida útil en las piezas instaladas.

  • No hay filamento

    Los filamentos son los más sensibles en los componentes de la lámpara fluorescente convencional, ya que durante la operación, cualquier forma de vibraciones o aumento eléctrico puede causar que se rompa. Este componente también determina la vida de la bombilla y suele ser la causa de fracaso prematuro y aumento del costo de sustitución, así como los gastos de servicio. EL SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA (HFED) no opera con filamentos.

    Factor de potencia en la unidad (1)

    Esta es la medida de la capacidad de un producto o aparato eléctrico para realizar un trabajo. Esta es la relación de poder real sobre la potencia aparente. El SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA (HFED) tiene un factor de potencia de 0.98, mientras que los rangos de otros sistemas oscilan entre un 0 .38 a 0. 60.

    Iluminación para una misma fracción de la energía

    Debido a la eficiencia del SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA (HFED), este optimiza el consumo, pues con la misma potencia de entrada a convertirse en energía, puede ofrecer la misma cantidad de luz por menos consumo de energía. Lo cual se traduce en ahorro hasta del 70% de su gasto de alumbrado.

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  • Baja Temperatura de funcionamiento

    Dado que se requiere menos energía y factor de potencia, muy poco se pierde el poder; las bombillas funcionan a muy bajas temperaturas en comparación con su contraparte industrial en el área de bulbos. Lámparas de alta potencia como son metal halide o presión de sodio pueden ser tan calientes como 200 a 250 grados centígrados al funcionar. El SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA (HFED) mantiene su temperatura entre 90 - 110 grados centígrados. Cuando se usa en interiores el calor latente se reduce en hasta un 20% que alivian las cargas de refrigeración y aire acondicionado .

    Extremadamente larga vida útil

    Dado que el SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA (HFED) no tiene filamentos de romper, la eficiencia es alta por lo que ofrece una larga vida útil y. Estas bombillas están calificadas a operar de 60.000 a 80,000 horas de uso. Lo cual significa que pueden durar años, sin preocupaciones de ruptura constante y tedioso y costoso reemplazo

    Encendido instantáneo y recuperación

    Prácticamente es “cero” el tiempo de espera para poner en marcha la bombilla del SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA (HFED) ofreciendo rapidez en la recuperación de energía, cuando el suministro es interrumpido únicamente parpadea o re-inicia. La misma situación tiene una respuesta diferente en los sistemas convencionales a la vez que acorta significativamente la vida útil de los mismos. La respuesta instantánea de recuperación del HFED aumenta el nivel de protección de la zona iluminada, así como la seguridad de las personas que realicen actividades en el area afectada.

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  • Alto índice de rendimiento de color (CRI)

    El SISTEMA DE ALTA FRECUENCIA DE INDUCCION ELECTROMAGNETICA (HFED) ofrece un alto índice de rendimiento de color pues toma en cuenta en su diseño y operación que una buena calidad de luz no debe afectar los verdaderos colores de los objetos en su brillo. Pudiendo las personas ver el objeto iluminado como es y no lo que parece ser. Galerías, museos, iluminación de carreteras, grandes almacenes, donde los colores se perciben como un factor importante se ven beneficiados al ser iluminados con este sistema.

    VENTAJAS OFRECIDAS POR EL SISTEMA DE INDUCCION

     Luz más brillante con menos consumo

     Energía más eficiente debido a su alto factor de potencia

     Facilita la visión directa, reduce el estrés y mejora la productividad

     Funciona a temperaturas más bajas reduciendo los costos de refrigeración

     Ahorro hasta de un 70% en energía, reduciendo las facturas de electricidad

     Bombillas de bajo mantenimiento y larga duración reduciendo los costos de sustitución

     No contienen productos tóxicos por lo que son ….. tecnología VERDE

     Contribuye a la disminución del calentamiento global pues minimiza la combustión de combustibles fósiles

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  • PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE INDUCCION

     ¿Cuál es la estructura de la lámpara de Sistema de Inducción ? : Se compone de tres partes :

    a. Generador electrónico con potencia de alta potencia b. Unidad de acoplamiento de energía (transformador Imán de anillo): Fuente del acoplamiento de alta frecuencia del balasto electrónico. c. Bombilla: Un gas en envases de vidrio soportado con gases especiales

     ¿Cuántos tipos de lámpara de inducción y cuáles son potencias? Después de muchos años de investigación y desarrollo, se han puesto al mercado cuatro series de lámparas de inducción. Estos son de tipo tubular cuadrado , con 70W, 100W, 150W, 250W y 400W (que es la máxima potencia de este tipo de lámpara en el mundo), tipo tubular redondo con 70W, 100W, 150W, 200W , el tipo de bombilla con 40W hasta 200W y el autobalastrado de 40 a 60W.

  • PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE INDUCCION

     ¿Cuáles son los parámetros de luz de lámpara de inducción ?

    Los parámetros de iluminación general de la lámpara de inducción es el mejor por diversas razones : La temperatura de color puede ser de 2700 a 6500 K y el índice de rendimiento de color (CRI) es más de 80/90, con la eficacia del sistema de iluminación de 85 lm / W. La ventaja del parámetro de una excelente iluminación hace que la lámpara de inducción produzca una luz más brillante, más suave, más cómodo y más natural que las otras fuentes de luz. Gracias al alto índice de rendimiento del color, las personas pueden identificar el color de los objetos u otros más reales .

     ¿Cómo es la decadencia de luz de lámpara de inducción ?

    Lámpara de inducción de puede mantener más del 70% de la tasa de mantenimiento de luminancia, incluso después de 60.000 horas. El siguiente es el diagrama de medición de atenuación de luz en la práctica La decadencia de luz en los sistemas de iluminación convencional es grande . Ver grafico, la eficiencia de iluminación de la lámpara de MH en la edad media (8000hrs) es de 64% mientras que el de la lámpara de inducción con el 86% .

  • CUADRO COMPARATIVO DE DECADENCIA DE LUZ

  • PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE INDUCCION

     ¿Cuál es la temperatura de la superficie en operación de una lámpara de inducción ?

    La alta temperatura de la superficie de la luz influyen en el aumento de la temperatura de la iluminación del accesorio. La temperatura de bulbo de la lámpara de inducción es mucho menor que la de la lámpara de HID convencional. La temperatura de la superficie de la bombilla (si se construye en el accesorio de iluminación cerrado) es inferior a 110 ℃, mientras que la de MH convencionales o una lámpara de HPS es de más de 300 ℃.

     ¿Cuál es la exigencia del medio ambiente de la lámpara de inducción y balasto electrónico?

    Cuando la lámpara de inducción y sus balastos electrónicos se instalan en un aparato cerrado, la temperatura máxima de la bombilla de la lámpara de inducción deberá ser inferior a 110 ℃ y la temperatura de la cubierta de balasto electrónico podrá ser inferior a 65 ℃ para garantizar la larga vida útil y de alta fiabilidad. Cuando el cliente requiera utilizar los modelos de inducción a temperatura super bajas se le ofrece un diseño especial para tal fin .

     ¿Cuáles son las funciones de protección de la lámpara de inducción ?

    El balasto electrónico utilizado en los sistemas tiene funciones especiales para la detección de fallas y la protección del circuito abierto y potencia de cortocircuito transitoria al igual que la pérdida de foco. Se reanudará al